Magnetohydrodynamic (MHD) activity in NSTX has been found to induce striated heat flux patterns at the divertor. These striated heat fluxes were previously interpreted as strike-point splitting caused by stochastic magnetic lobes near the X-point. Recent analysis indicates that MHD can directly generate filaments in the scrape-off layer (SOL), and the MHD-related filaments are consistent with the rotation and the frequency of the MHD. Magnetic field line tracing from the mid-plane of the MHD-related filaments to the divertor is consistent with the location of striated heat fluxes on the divertor. Additionally, gas puff imaging (GPI) diagnostic data shows the generation of regular blobs following each edge harmonic oscillation (EHO) toroidal mode number n = 1 perturbation, which indicates that the MHD perturbation directly drives the blobs. These blobs are responsible for the divertor heat flux striations. This finding provides a new framework for understanding MHD-induced edge transport and has important implications for heat-load control in NSTX-U and future spherical tokamaks.
NSTXにおける磁気流体力学(MHD)活動が、ダイバータに縞状の熱流束パターンを誘起することが見出された。これらの縞状熱流束は、以前はX点近傍のストカスティック磁気ローブによって引き起こされるストライク点分裂として解釈されていた。最近の解析は、MHDがスクレイプオフ層(SOL)内にフィラメントを直接生成し得ることを示しており、MHD関連フィラメントはMHDの回転および周波数と一致する。MHD関連フィラメントの中間面からダイバータへの磁力線追跡は、ダイバータ上の縞状熱流束の位置と一致する。さらに、ガスパフイメージング(GPI)診断データは、各エッジ高調波振動(EHO)トロイダルモード数 n = 1 摂動の後に規則的なブロブが生成されることを示しており、これはMHD摂動がブロブを直接駆動することを示している。これらのブロブはダイバータ熱流束の縞状パターンの原因である。この発見はMHD誘起エッジ輸送を理解するための新しい枠組みを提供し、NSTX-Uおよび将来の球状トカマクにおける熱負荷制御に重要な意味を持つ。